Липиды и обмен липидов


Выход АТФ при -окислении пальмитиновой кислоты



бет17/25
Дата26.01.2022
өлшемі5,82 Mb.
#129856
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25
Байланысты:
Lipidy i obmen lipidov -2
Липидный обмен, 169-182 фил, Лекция 1 ЭСиПД каз, 9EAE3F8B-B5A0-4282-9584-48DE6F05FD40, Отсканированный документ

Выход АТФ при -окислении пальмитиновой кислоты

  • Каждый этап –окисления сопровождается образованием ФАДН2 и НАДН. Их реокисление в дыхательной цепи приводит к синтезу 2 и 3 АТФ:
  • 2 + 3 = 5АТФ.
  • Число этапов –окисления: (n/2)-1,где: n – количество С-атомов в жирной кислоте:
  • 7 х 5АТФ = 35 АТФ.
  • Окисление ацетил-КоА в ЦТК в конечном итоге приводит с образованию 12 АТФ: 8 х 12АТФ = 96АТФ
  • 1 АТФ затрачивается на активацию жирной кислоты.
  • Т.о. окисление пальмитиновой кислоты имеет энергетический выход: 35 + 96 - 1 = 130 АТФ.

КЕТОГЕНЕЗ

  • Избыточное образование ацетил-КоА или снижение его утилизации в ЦТК (причины!) приводит к активации кетогенеза в митохондриях гепатоцитов (печень пере-распределяет недоокисленные продукты на энергетичес-кие нужды других органов.
  • Конденсация ацетильных фрагментов приводит к обра-зованию гидроксиметил-глутарил-КоА, а затем кетоновых тел: ацетона, гидроксибутирата и ацетоацетата.
  • В норме концентрация кетоновых тел в крови низкая, при голодании и диабете она увеличивается до 100 раз. При дефиците глюкозы мозг активно потребляет кетоновые тела, как дополнительный источник энергии (до 75%). Почки, миокард, скелетные мышцы также используют их как источники энергии.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет